JP2007290772A - Synthetic resin bottle and synthetic resin bottle manufacturing method - Google Patents

Synthetic resin bottle and synthetic resin bottle manufacturing method Download PDF

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JP2007290772A JP2006123600A JP2006123600A JP2007290772A JP 2007290772 A JP2007290772 A JP 2007290772A JP 2006123600 A JP2006123600 A JP 2006123600A JP 2006123600 A JP2006123600 A JP 2006123600A JP 2007290772 A JP2007290772 A JP 2007290772A
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reversing
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Shunzo Miyazaki
俊三 宮崎
Katsumasa Tomizawa
克正 冨澤
Taisuke Sato
泰祐 佐藤
Hiroyuki Nakane
宏幸 仲根
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a synthetic resin bottle capable of facilitating the reversing of a reversed portion, having high strength against cracks or slits at a hinge and positively maintaining either the recessed state or the protruding state of the reversed portion, and a synthetic resin bottle manufacturing method. <P>SOLUTION: A bottom 4 for closing the lower part of a barrel 3 is provided with legs 7 having a ground contact surface and a reversed part 8 continuously arranged at inner peripheral edges of the legs 7. The reversed part 8 has with symmetrical slant portions 11 stretched together with the barrel 3 and the legs 7 and reversed in a recess or a protrusion toward the inside of the barrel 3 and the outside of the barrel 3, and a bottom central part 13 formed at a region enclosed by the slant portions 11. A pair of biaxially oriented hinges 10, 12 becoming the hinges at the time of reversing are arranged along each of outer circumferential edges and inner circumferential edges of the slant portions 11. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、飲料等の液状内容物を充填する合成樹脂製ボトル及び合成樹脂製ボトルの製造方法に関する。   The present invention relates to a synthetic resin bottle filled with a liquid content such as a beverage and a method for producing a synthetic resin bottle.

飲料等の液状内容物を収容する内容物充填ボトルとして、例えばポリエチレンテレフタレート製の二軸延伸ブロー成形ボトル(PETボトル)が知られている。   2. Description of the Related Art A biaxial stretch blow molded bottle (PET bottle) made of, for example, polyethylene terephthalate is known as a content-filling bottle that contains a liquid content such as a beverage.

この種のボトルにおいては、加熱殺菌のため、高温(例えば約85℃)に加熱された飲料を充填し、キャップにより口部を密封した後に冷却することが行われる。これによると、冷却による飲料の体積減少に伴ってボトル内が減圧状態となる。そしてこのとき、ボトル内の減圧によってボトルの胴部が変形することがあり、外観上好ましくない。   In this type of bottle, for heat sterilization, a beverage heated to a high temperature (for example, about 85 ° C.) is filled, and the mouth is sealed with a cap and then cooled. According to this, the inside of a bottle will be in a pressure-reduced state with the volume reduction of the drink by cooling. At this time, the body of the bottle may be deformed by the reduced pressure in the bottle, which is not preferable in appearance.

このため、高温で液状内容物を充填する合成樹脂ボトルにおいては、内部の減圧に伴う変形を均等に吸収する撓み自在のパネルを胴部に複数形成しておくことが行われている(例えば、特許文献1参照)。しかし、このようなパネルを設けた場合には、ボトル胴部に多数の凹凸形状が必要となるために、金型形状が複雑になるだけでなく、比較的多くの材料が必要となってコストが増加する。   For this reason, in a synthetic resin bottle filled with a liquid content at a high temperature, it is carried out to form a plurality of flexible panels in the body portion that uniformly absorb deformation caused by internal decompression (for example, Patent Document 1). However, when such a panel is provided, a large number of concave and convex shapes are required on the bottle body, which not only complicates the mold shape but also requires a relatively large amount of material. Will increase.

そこで、ボトル底部に凹凸反転自在となる反転部を設け、反転部を胴部外方に凸出させた状態で、加熱された液状内容物を充填し、ボトル口部をキャップによって封止した後、冷却による減圧時に凸出状態の反転部をボトルの内方に反転凹入させるものが知られている(特許文献2参照)。   Therefore, after the bottle bottom is provided with a reversing part that can be turned upside down, and the reversing part protrudes outward from the body, the heated liquid content is filled and the bottle mouth is sealed with a cap. In addition, there has been known one in which an inverted portion in a protruding state is inverted and recessed inward of a bottle during decompression by cooling (see Patent Document 2).

特許文献2に記載のボトルにおいては、液状内容物の充填に先立って、ボトル口部からボトル内部に向かって上部プッシャーロッドを伸長させ、更に上部プッシャーロッドによりボトル底部の内面中央部を突き下げることが行われる。これによって、ボトル底部の反転部が反転して胴部の外側下方に凸出した状態となる。そして上部プッシャーロッドをボトル内部から抜き取り、底部の反転部が胴部の外側下方に凸出した状態のボトルの内部に加熱された高温の液状内容物を充填し、次いで、ボトル口部をキャップにより封止する。その後、ボトル内部の液状内容物が冷めて減圧状態となるとき、ボトル底部の下側外面中央部に下方から下部プッシャーロッドを突き上げて、胴部の外側下方に凸出した状態のボトル底部の反転部を胴部内部方向に凹入反転させる。これによって、減圧状態の内部圧力が相殺されて容器の胴部の減圧変形が生じない。このように、ボトル底部に凹凸反転自在の反転部を設け、液状内容物の充填ラインで反転部を反転させるようにすれば、ボトルの胴部に前述にような変形を均等に吸収するためのパネルを設ける必要がなく、ボトルデザインの自由度が向上すると共にボトルの材料コストを低減することができる。
特開平6−72423号公報 特表2006−501109
In the bottle described in Patent Document 2, prior to filling the liquid content, the upper pusher rod is extended from the bottle mouth toward the inside of the bottle, and the upper pusher rod pushes down the center of the inner surface of the bottom of the bottle. Is done. Thereby, the inversion part of the bottom of the bottle is inverted and protrudes outward and downward from the body part. Then, the upper pusher rod is pulled out from the inside of the bottle, and the heated liquid content is filled inside the bottle with the inverted portion at the bottom protruding outward and downward from the barrel, and then the bottle mouth is covered with a cap. Seal. After that, when the liquid content inside the bottle cools and becomes a reduced pressure state, the bottom pusher rod is pushed up from below at the center part of the lower outer surface of the bottle bottom, and the bottle bottom in a state where it protrudes downward outside the body part is inverted. The part is recessed and inverted in the inner direction of the body part. As a result, the internal pressure in the depressurized state is offset, and the decompression deformation of the body portion of the container does not occur. In this way, by providing a reversal part that can be freely reversed on the bottom of the bottle and reversing the reversal part in the liquid content filling line, the bottle body can absorb the deformation as described above evenly. There is no need to provide a panel, the degree of freedom in bottle design is improved, and the material cost of the bottle can be reduced.
JP-A-6-72423 Special table 2006-501109

上記特許文献2に記載されたボトルにおいては、液状内容物の充填ラインで底部の反転部を円滑に反転させるために、反転部分の境界に沿ってヒンジ部を設けることが考えられる。しかし、反転部の反転を繰り返すと、ヒンジ部に亀裂や割れが生じるおそれがある。そこで、ヒンジ部を曲げ易い形状に形成しておく必要があるが、その反面、反転部を胴部外方に凸出させた状態や胴部内方に凹入させた状態に維持させることが困難になって、反転部が不用意に逆戻りしてしまうおそれがある。   In the bottle described in Patent Document 2, it is conceivable to provide a hinge portion along the boundary of the reversal portion in order to smoothly reverse the reversal portion of the bottom portion in the liquid content filling line. However, if the reversal of the reversing part is repeated, there is a possibility that a crack or a crack may occur in the hinge part. Therefore, it is necessary to form the hinge part in a shape that is easy to bend, but on the other hand, it is difficult to maintain the inverted part in a state of protruding outward from the trunk part or indented inward of the trunk part. Therefore, there is a possibility that the reversing part will inadvertently return.

本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、反転部の反転を容易としてしかもヒンジ部に亀裂や割れに対する高い強度を付与することができ、更に、反転部の凹入状態や凸出状態を確実に維持することができる合成樹脂製ボトル及び合成樹脂製ボトルの製造方法を提供することを目的とするものである。   The present invention has been made in view of the above-mentioned problems, can easily reverse the reversing portion and can give the hinge portion high strength against cracks and cracks. It is an object of the present invention to provide a synthetic resin bottle and a synthetic resin bottle manufacturing method capable of reliably maintaining the protruding state.

かかる目的を達成するために、本発明の合成樹脂製ボトルは、口部と、該口部の下方に二軸延伸された筒状の胴部と、該胴部の下部を閉塞する底部とを備え、前記底部は、胴部の下端に連設された接地面を有する脚部と、該脚部の内周縁に連設された反転部とを備え、前記反転部は、胴部内方乃至胴部外方に向かって対称形状に凹凸反転自在の傾斜部と、該傾斜部に包囲された領域に形成された底部中央部とを備える合成樹脂製ボトルにおいて、前記傾斜部は、胴部及び脚部と共に延伸されており、且つ、外周縁と内周縁との夫々に沿って反転時のヒンジとなる二軸延伸された一対のヒンジ部を備えることを特徴とする。   In order to achieve such an object, the synthetic resin bottle of the present invention comprises a mouth, a cylindrical body biaxially stretched below the mouth, and a bottom that closes the lower part of the body. The bottom portion includes a leg portion having a grounding surface continuously provided at a lower end of the trunk portion, and a reversing portion continuously provided on an inner peripheral edge of the leg portion. In a synthetic resin bottle comprising an inclined part that can be reversed in a concave and convex shape symmetrically toward the outside, and a bottom center part formed in a region surrounded by the inclined part, the inclined part includes a trunk part and a leg. And a pair of biaxially stretched hinge portions that serve as hinges at the time of reversal along each of the outer peripheral edge and the inner peripheral edge.

本発明の合成樹脂製ボトルは、その底部の反転部に前記傾斜部を備えていることにより、底部の一部を胴部の内方と外方とに向かって凹凸反転させることができるようになっている。これによって、反転部の傾斜部を反転させて胴部の外側下方に凸出状態で高温の液状内容物をボトル内部に充填し、ボトル口部をキャップにより封止して内容物を冷却した後に、反転部を胴部の内側上方に押し上げて凹入反転させるだけで、ボトル内部の減圧状態を解消することができる。   The synthetic resin bottle of the present invention is provided with the inclined portion at the reversing portion at the bottom thereof, so that a part of the bottom portion can be reversed in an inward and outward direction of the body portion. It has become. By this, after reversing the inclined part of the reversing part and filling the bottle with high-temperature liquid content in a protruding state below the body part, sealing the bottle mouth with a cap and cooling the contents The depressurized state inside the bottle can be eliminated simply by pushing the reversing part upward inside the body part and reversing the recess.

ここで、反転部を凸出状態から凹入状態に、或いは凹入状態から凸出状態に反転させるとき、本発明の合成樹脂製ボトルにおいては、傾斜部の外周縁と内周縁との夫々に前記ヒンジ部を設けたことにより、傾斜部を確実に反転させることができる。しかも、本発明においては、前記ヒンジ部が二軸延伸されているので、折り曲げ易さを阻害することなく折り曲げ時の強度が高く、反転部の反転を繰り返したときのヒンジ部の亀裂や割れの発生を確実に防止することができる。なお、ヒンジ部の具体的な形状としては、ヒンジ部の両側に比してヒンジ部の肉厚を薄く形成する、又は、ヒンジ部の両側に沿って補強(肉厚を厚く)する、又は、ヒンジ部の断面視形状を湾曲形状とする等が挙げられる。   Here, when the inversion part is inverted from the protruding state to the recessed state, or from the recessed state to the protruding state, in the synthetic resin bottle of the present invention, each of the outer peripheral edge and the inner peripheral edge of the inclined portion. By providing the hinge portion, the inclined portion can be reliably reversed. Moreover, in the present invention, since the hinge portion is biaxially stretched, the strength at the time of bending is high without hindering the ease of bending, and the hinge portion is not cracked or cracked when the reversing of the reversing portion is repeated. Occurrence can be reliably prevented. In addition, as a specific shape of the hinge part, the thickness of the hinge part is formed thinner than both sides of the hinge part, or reinforcement (thickness is increased) along both sides of the hinge part, or For example, the sectional shape of the hinge portion may be a curved shape.

また、本発明の合成樹脂製ボトルにおいて、前記反転部は、前記底部中央部を胴部の軸線方向に押圧して前記傾斜部を反転させる際に必要とする押圧力が30〜300Nとなるように形成されていることを特徴とする。   Further, in the synthetic resin bottle of the present invention, the reversing portion has a pressing force required for reversing the inclined portion by pressing the bottom center portion in the axial direction of the trunk portion to be 30 to 300 N. It is characterized by being formed.

反転部を凸出状態から凹入状態に、或いは凹入状態から凸出状態に反転させるとき、底部中央部に胴部の軸線方向に機械的な押圧力を付与することが考えられる。このとき、前記傾斜部を反転させる際に必要とする押圧力は、空のボトル(内容物が充填されていない状態のボトル)の状態で前記底部中央部を機械的に胴部の軸線方向に押圧した場合に30〜300Nとなるように前記反転部を形成しておく。こうすることにより、容易に反転させることができるだけでなく、反転後の状態(凹入状態又は凸出状態)を確実に維持するといった相反する性質を両立させることができる。即ち、反転時の押圧力が30Nよりも低い場合には、内容物をボトル内部に充填した後に手で把持したときや、周囲の温度の影響で内容物が膨張したときに不用意に逆戻り反転するおそれがある。特に、内容物の荷重が底部に付与された場合であっても、逆戻り反転が防止できるだけの形状保持強度が反転部に必要となる。また、反転時の押圧力が300Nよりも高い場合には、機械的な押圧力を受ける底部中央部や反転部以外の部分が損傷するおそれがある。特に、反転部を凸出状態から凹入状態に反転させるときには、ボトルの肩部(胴部の上端部)や口部の上縁等を支持して押圧方向に対抗して押えておく必要があるが、押圧方向に対抗して押えた部分の損傷を防止するために、反転部以外の部分の強度も考慮する必要がある。このことから、本発明においては、反転時の押圧力が底部中央部の突き上げ押圧力或いは突き下げ押圧力として30〜300Nとなるように前記反転部を形成することで、ボトルを損傷させることなく反転を容易且つ確実に行えてしかも反転後の状態(凹入状態又は凸出状態)を確実に維持することができる。   When the reversing part is reversed from the protruding state to the recessed state, or from the recessed state to the protruding state, it is conceivable to apply a mechanical pressing force to the center part of the bottom part in the axial direction of the body part. At this time, the pressing force required for reversing the inclined portion is such that the bottom central portion is mechanically moved in the axial direction of the trunk portion in the state of an empty bottle (a bottle not filled with contents). The inversion part is formed so as to be 30 to 300 N when pressed. By doing so, not only can it be easily reversed, but also conflicting properties such as reliably maintaining the state after inversion (indented state or protruding state) can be achieved. In other words, when the pressing force at the time of reversal is lower than 30N, when the contents are filled inside the bottle and gripped by hand or when the contents expand due to the influence of the surrounding temperature, the reversal is reversed. There is a risk. In particular, even when the load of the contents is applied to the bottom portion, the reversal portion needs to have a shape retention strength that can prevent reverse reversal. Moreover, when the pressing force at the time of reversal is higher than 300N, there is a possibility that parts other than the center portion of the bottom portion and the reversing portion that receive the mechanical pressing force are damaged. In particular, when the reversing part is reversed from the protruding state to the recessed state, it is necessary to support the shoulder part (upper end part of the body part) of the bottle, the upper edge of the mouth part, etc. and hold it against the pressing direction. However, in order to prevent damage to the portion pressed against the pressing direction, it is necessary to consider the strength of the portion other than the reverse portion. Therefore, in the present invention, the reverse portion is formed so that the pressing force at the time of reversal is 30 to 300 N as the push-up push force or push-down push force at the center of the bottom without damaging the bottle. Inversion can be performed easily and reliably, and the state after inversion (indented state or protruding state) can be reliably maintained.

ここで、反転部の反転時の押圧力を30〜300Nとするために、各ヒンジ部の径、傾斜部の肉厚寸法等を設定することが挙げられる。或いは、その好ましい態様として、前記反転部が胴部内方に凹入した状態にあるとき、前記脚部の接地面に対する傾斜角が15°〜50°、より好ましくは20°〜40°となるように前記傾斜部を形成すること、及び、胴部内方に凹入した状態と胴部外方に向かって凸出した状態とで前記底部中央部の移動距離が6〜40mmとなるように反転部を形成することの何れか又は両方を選択的に採用することができる。   Here, in order to set the pressing force at the time of reversal of the reversing portion to 30 to 300 N, setting the diameter of each hinge portion, the thickness of the inclined portion, and the like can be mentioned. Alternatively, as a preferred mode thereof, when the inversion part is recessed in the body part, the inclination angle of the leg part with respect to the ground contact surface is 15 ° to 50 °, more preferably 20 ° to 40 °. And the inversion portion so that the moving distance of the center portion of the bottom portion is 6 to 40 mm in a state where it is recessed inwardly of the body portion and a state of protruding outwardly of the body portion. Either or both of forming can be selectively employed.

更に、本発明の合成樹脂製ボトルにおいて、前記反転部は、その反転に伴う容量変化が、胴部内方に向かって凹入状態にあるときのボトル全容量に対して1〜10%となるように形成することができる。これにより、胴部の減圧が大きい場合にも、胴部の減圧が小さい場合にも対応させることができる。   Furthermore, in the synthetic resin bottle of the present invention, the reversal portion has a capacity change caused by the reversal of 1 to 10% with respect to the total capacity of the bottle when indented toward the inside of the body portion. Can be formed. Thereby, even when the decompression of the body part is large, it is possible to cope with the case where the decompression of the body part is small.

更に、本発明の合成樹脂製ボトルにおいては、前記反転部の少なくとも傾斜部がヒートセットされていることが好ましく、これによって、反転部に耐熱性を付与することができる。   Furthermore, in the synthetic resin bottle of the present invention, it is preferable that at least the inclined part of the inversion part is heat-set, thereby imparting heat resistance to the inversion part.

更に、本発明の合成樹脂製ボトルにおいては、前記反転部の少なくとも傾斜部が、ポリエチレンテレフタレート樹脂とガスバリア樹脂とで層状に積層形成されていることが好ましく、これによって、反転部の傾斜部が反転することに伴う反転部のガスバリア性の低下を確実に防止することができる。   Furthermore, in the synthetic resin bottle of the present invention, it is preferable that at least the inclined portion of the inversion portion is formed by laminating a layer of polyethylene terephthalate resin and gas barrier resin, whereby the inversion portion of the inversion portion is inverted. Therefore, it is possible to reliably prevent the gas barrier property of the reversing portion from being lowered.

また、本発明の方法は、口部と、該口部の下方に二軸延伸された筒状の胴部と、該胴部の下部を閉塞する底部とを備え、前記底部は、胴部の下端に連設された接地面を有する脚部と、該脚部の内周縁に連設された反転部とを備え、前記反転部は、胴部及び脚部と共に延伸されていて胴部内方乃至胴部外方に向かって対称形状に凹凸反転自在の傾斜部と、該傾斜部に包囲された領域に形成された底部中央部とを備える合成樹脂製ボトルの製造方法であって、ブロー成形金型内のプリフォームにブロー成形を施して前記胴部及び底部を形成するブロー成形工程と、該ブロー成形工程によって形成された前記胴部及び底部を備えたボトルをブロー成形金型から取り外す取り外し工程とを備え、前記ブロー成形工程は、前記底部の傾斜部を胴部外方に向かって凸出させた形状に対応する底部成形部を備えるブロー成形金型により二軸延伸する工程と、次いで前記取り外し工程に先立って前記底部成形部により形成された傾斜部を前記ブロー成形金型内にて胴部内方に凹入させる工程とを備えることを特徴とする。   In addition, the method of the present invention includes a mouth portion, a cylindrical trunk portion that is biaxially stretched below the mouth portion, and a bottom portion that closes a lower portion of the trunk portion, and the bottom portion is a portion of the trunk portion. A leg portion having a grounding surface continuously provided at the lower end, and a reversing portion continuously provided on the inner peripheral edge of the leg portion, the reversing portion being extended together with the trunk portion and the leg portion, A method for producing a synthetic resin bottle comprising an inclined part that can be reversed in a symmetrical shape in a symmetrical shape toward the outside of the body part, and a bottom center part formed in a region surrounded by the inclined part, wherein the blow molding metal Blow molding process for blow molding the preform in the mold to form the body part and the bottom part, and a detaching process for removing the bottle having the body part and the bottom part formed by the blow molding process from the blow molding die And the blow molding step has the inclined portion of the bottom portion outward of the body portion. A step of biaxially stretching with a blow molding die provided with a bottom molding portion corresponding to the protruding shape, and then an inclined portion formed by the bottom molding portion prior to the removing step inside the blow molding die And a step of recessing the body part inwardly.

本発明によれば、ブロー成形工程において、前記底部の反転部を胴部外方に向かって凸出させた形状に対応する底部成形部を備えるブロー成形金型により前記反転部を形成するので、前記反転部の傾斜部及びヒンジ部を確実に二軸延伸することができる。これにより、折り曲げ易く強度の高い傾斜部及びヒンジ部を形成することができ、特に、亀裂や割れの発生を確実に防止したヒンジ部を形成することができる。   According to the present invention, in the blow molding step, the reversal part is formed by a blow molding die having a bottom molding part corresponding to a shape in which the reversal part of the bottom part protrudes outward from the body part. The inclined part and the hinge part of the reversing part can be reliably biaxially stretched. Thereby, it is possible to form an inclined portion and a hinge portion that are easy to bend and have high strength, and in particular, it is possible to form a hinge portion that reliably prevents the occurrence of cracks and cracks.

更に、ブロー成形工程において、前記取り外し工程に先立って前記底部成形部により形成された傾斜部を前記ブロー成形金型内にて胴部内方に凹入させる工程を設けることが好ましい。これにより、ブロー成形金型によって胴部外方に向かって凸出させた形状に底部の反転部が形成されても、胴部及び底部を備えたボトルをブロー成形金型から取り外すときには、底部の反転部が胴部内方に凹入されており、従来のボトルと同様の外観とすることができる。   Further, in the blow molding step, it is preferable to provide a step of recessing the inclined portion formed by the bottom molding portion inward of the body portion in the blow molding die prior to the removing step. Thereby, even if the inverted portion of the bottom is formed in a shape protruding outward from the barrel by the blow molding die, when removing the bottle having the barrel and the bottom from the blow molding die, The inversion part is recessed inwardly of the trunk part, and can have the same appearance as a conventional bottle.

本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図1(a)及び(b)は本実施形態の合成樹脂製ボトルを縦断面視した説明図、図2は本実施形態の合成樹脂製ボトルを底面視した説明図、図3は本実施形態の合成樹脂製ボトルの底部を拡大して示す断面説明図、図4(a)及び(b)はブロー成形工程の一部を模式的に示す説明図、図5(a)及び(b)は反転部の突き下げ作業を示す説明図、図6(a)及び(b)は反転部の突き上げ作業を示す説明図である。   An embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. 1A and 1B are explanatory views of the synthetic resin bottle of the present embodiment as viewed in a longitudinal section, FIG. 2 is an explanatory view of the synthetic resin bottle of the present embodiment as viewed from the bottom, and FIG. 3 is the present embodiment. FIG. 4A and FIG. 4B are explanatory views schematically showing a part of the blow molding process, and FIG. 5A and FIG. 5B are enlarged views of the bottom of the synthetic resin bottle. FIG. 6A and FIG. 6B are explanatory views showing the pushing-up operation of the reversing part.

本実施形態の合成樹脂製ボトル1は、図1(a)に示すように、口部2と、該口部2の下方に連設された筒状の胴部3と、該胴部3の下部を閉塞する底部4とを備えている。ボトル1は、射出成形されたポリエチレンテレフタレート樹脂製の図示しないプリフォームから二軸延伸ブロー成形され、これによって、胴部3及び底部4が二軸延伸された状態で形成されている。また、本実施形態のボトル1は、ヒートセットされて耐熱性が付与されている。なお、口部2はプリフォームの状態で既に結晶化されて耐熱性が付与されている。口部2の外周にはキャップ(図示せず)を螺着するための螺着部5が形成されており、螺着部5の下部には外周に張り出す鍔部6が形成されている。   As shown in FIG. 1A, the synthetic resin bottle 1 according to the present embodiment includes a mouth portion 2, a cylindrical body portion 3 continuously provided below the mouth portion 2, and the body portion 3. And a bottom portion 4 for closing the lower portion. The bottle 1 is biaxially stretched and blow-molded from a preform (not shown) made of an injection-molded polyethylene terephthalate resin, whereby the body portion 3 and the bottom portion 4 are formed in a biaxially stretched state. Moreover, the bottle 1 of the present embodiment is heat set to impart heat resistance. Note that the mouth portion 2 is already crystallized in a preform state and imparted heat resistance. A screwing portion 5 for screwing a cap (not shown) is formed on the outer periphery of the mouth portion 2, and a flange portion 6 is formed on the lower portion of the screwing portion 5 so as to project to the outer periphery.

次に、本実施形態の合成樹脂製ボトル1の底部4について詳しく説明する。底部4は、図2及び図3に示すように、胴部3の下端に連続して形成された環状の脚部7と、該脚部7に包囲された領域に形成された反転部8とを備えている。脚部7は環状の接地面9を備えており、接地面9を接地させることにより安定してボトル1を自立させることができる。   Next, the bottom part 4 of the synthetic resin bottle 1 of this embodiment will be described in detail. As shown in FIGS. 2 and 3, the bottom portion 4 includes an annular leg portion 7 formed continuously at the lower end of the body portion 3, and an inversion portion 8 formed in a region surrounded by the leg portion 7. It has. The leg portion 7 includes an annular grounding surface 9, and the grounding surface 9 can be grounded so that the bottle 1 can be stably supported.

前記反転部8は、脚部7の内周縁に第1ヒンジ部10を介して連設された傾斜部11と、該傾斜部11の内周縁に第2ヒンジ部12を介して連設された内方突出部13(底部中央部)とを備えている。   The inversion part 8 is connected to the inner peripheral edge of the leg part 7 via the first hinge part 10 and is connected to the inner peripheral edge of the inclination part 11 via the second hinge part 12. And an inward projecting portion 13 (bottom center portion).

第1ヒンジ部10と第2ヒンジ部12とは共に二軸延伸され、傾斜部11よりも薄肉に形成されている。また、第1ヒンジ部10はボトル1の内方に窪んだ断面視湾曲形状とされ、第2ヒンジ部12は外方に突出する断面視形状とされている。これによって、第1ヒンジ部10と第2ヒンジ部12とは、ヒンジとしての折り曲げ易さを確保しながら反転動作に対する高い折り曲げ強度を得ている。   Both the first hinge part 10 and the second hinge part 12 are biaxially stretched and formed thinner than the inclined part 11. In addition, the first hinge portion 10 has a curved sectional shape that is recessed inward of the bottle 1, and the second hinge portion 12 has a sectional shape that projects outward. Accordingly, the first hinge portion 10 and the second hinge portion 12 have a high bending strength with respect to the reversing operation while ensuring the ease of bending as a hinge.

傾斜部11は、第1ヒンジ部10から第2ヒンジ部12にかけて底部4の中央部に向かって胴部内方に傾斜する大略円錐状に形成されている。傾斜部11の傾斜角θは、脚部7の接地面9に対して約30°(15°〜50°であればよく、特に20°〜40°が好ましい)とされており、ボトル1のブロー成形時に約6倍(少なくとも1.5倍が好ましい)の延伸倍率に形成されている。また、傾斜部11は、厚み寸法が約0.5mm(0.2mm〜1.0mmが好ましい)とされ、略放射状に延びる複数の窪み線14と、各窪み線14間のパネル面15とにより構成されている。更に、ボトル1に耐熱性を付与する場合には、ヒートセット処理が行われる。   The inclined portion 11 is formed in a generally conical shape that is inclined inwardly from the first hinge portion 10 to the second hinge portion 12 toward the center portion of the bottom portion 4. The inclination angle θ of the inclined portion 11 is about 30 ° (15 ° to 50 °, particularly preferably 20 ° to 40 ° is preferable) with respect to the ground contact surface 9 of the leg portion 7. It is formed at a stretch ratio of about 6 times (preferably at least 1.5 times) at the time of blow molding. The inclined portion 11 has a thickness dimension of about 0.5 mm (preferably 0.2 mm to 1.0 mm), and includes a plurality of hollow lines 14 that extend substantially radially and a panel surface 15 between the hollow lines 14. It is configured. Furthermore, when heat resistance is imparted to the bottle 1, a heat setting process is performed.

なお、本実施形態においては、傾斜部11の断面視形状が直線状とされているが、傾斜部11の断面視形状はこれに限るものではなく、例えば、波形状やボトル1の内側或いは外側に弓なりに湾曲する形状等を採用してもよい。   In the present embodiment, the cross-sectional view shape of the inclined portion 11 is linear, but the cross-sectional view shape of the inclined portion 11 is not limited to this, and for example, the wave shape, the inner side or the outer side of the bottle 1 A shape that curves like a bow may be adopted.

内方突出部13は、傾斜部11の内周縁から第2ヒンジ部12を介して立ち上がって胴部3の内部に突出し(外側から見て凹入されている)、頂部16が平坦な大略円錐形状に形成されている。また、内方突出部13の周壁17は、その肉厚寸法が傾斜部11と同じか又は薄く形成され、該周壁17には、高さ方向に延びる複数のリブ18が形成されている。そして、内方突出部13の頂部16の中心はボトル1の軸心(即ち、底部4の中心)に略一致している。   The inward protruding portion 13 rises from the inner peripheral edge of the inclined portion 11 via the second hinge portion 12 and protrudes into the trunk portion 3 (indented when viewed from the outside), and the apex portion 16 is a flat, generally conical shape. It is formed into a shape. Further, the peripheral wall 17 of the inward projecting portion 13 is formed to have the same thickness as or thinner than the inclined portion 11, and a plurality of ribs 18 extending in the height direction are formed on the peripheral wall 17. The center of the top portion 16 of the inward projecting portion 13 substantially coincides with the axis of the bottle 1 (that is, the center of the bottom portion 4).

また、内方突出部13は、底部4の外径に応じて適宜大きさを選択することができる。その好ましい範囲を挙げれば、底部4の径に対して内方突出部13の頂部16及び周壁17の下端縁の径は何れも10%〜40%の範囲で選択できる。更に、内方突出部13は、ボトル1の内容量に応じて適宜高さ寸法を選択することができる。その好ましい範囲を挙げれば、ボトル1の内容量が200ml〜2000mlであるとき、選択可能な内方突出部13の高さ寸法(周壁17の下端縁から頂部16までの高さ)は2mm〜20mmの範囲で選択できる。   Further, the size of the inward protruding portion 13 can be appropriately selected according to the outer diameter of the bottom portion 4. If the preferable range is mentioned, the diameter of the top part 16 of the inward protrusion part 13 and the lower end edge of the surrounding wall 17 with respect to the diameter of the bottom part 4 can all be selected in the range of 10%-40%. Furthermore, the inward protrusion 13 can be appropriately selected in height according to the inner volume of the bottle 1. As a preferred range, when the inner volume of the bottle 1 is 200 ml to 2000 ml, the height dimension of the selectable inner protrusion 13 (the height from the lower end edge of the peripheral wall 17 to the top 16) is 2 mm to 20 mm. It can be selected within the range.

更に、図3において反転部8が胴部3に凹入した状態にあるときの内方突出部13の頂部16と反転部8が胴部3の下方に向かって凸出した状態にあるときの内方突出部13の頂部16との距離L(即ち、反転部8の反転に伴う移動距離)が6〜40mmとされている。   Further, in FIG. 3, when the top portion 16 of the inward projecting portion 13 and the reversing portion 8 are protruding downward from the body portion 3 when the reversing portion 8 is in a state of being recessed into the body portion 3. A distance L between the inward projecting portion 13 and the top portion 16 (that is, a moving distance associated with the reversal of the reversing portion 8) is 6 to 40 mm.

そして、ボトル1の底部4は、以上のような構成により、後述するように内方突出部13を胴部の軸線方向に押圧して前記傾斜部を反転させる際に、その押圧力が30〜300Nとされる。   And the bottom part 4 of the bottle 1 has a pressing force of 30 to 30 when the inner projecting part 13 is pressed in the axial direction of the trunk part and the inclined part is reversed as described later. 300N.

次に、本実施形態におけるボトル1の製造方法を説明すれば、ボトル1は、図4(a)及び図4(b)に模式的に示すように、ブロー成形金型19により成形される。該金型19は、胴部成形部20と底部成形部21とエアノズル22を備えるストレッチロッド23とを備えている。胴部成形部20は、胴部3の外形に対応し、底部成形部21は、反転部8が胴部3の下方に向かって凸出した状態にある底部4の形状に対応している。また、底部成形部21の中央部には内方突出部13の外形に対応し、且つ、内方突出部13を胴部3の内方に向かって押圧する押圧部材24が設けられている。   Next, if the manufacturing method of the bottle 1 in this embodiment is demonstrated, the bottle 1 will be shape | molded by the blow molding die 19, as typically shown to Fig.4 (a) and FIG.4 (b). The mold 19 includes a body molding part 20, a bottom molding part 21, and a stretch rod 23 including an air nozzle 22. The body forming part 20 corresponds to the outer shape of the body part 3, and the bottom part forming part 21 corresponds to the shape of the bottom part 4 in a state in which the reversing part 8 protrudes downward from the body part 3. A pressing member 24 that corresponds to the outer shape of the inward protruding portion 13 and presses the inward protruding portion 13 toward the inner side of the body portion 3 is provided at the center of the bottom molding portion 21.

ブロー成形金型19によるボトル1の成形においては、先ず、図示しないプリフォームがブロー成形金型19に取り付けられ、次いで、図4(a)に示すように、ストレッチロッド23の押し下げ引き伸ばしとブローとにより二軸延伸ブロー成形が行われる。これにより、胴部成形部20と底部成形部21とに密着するようにして胴部3と底部4とが形成される。このとき、底部成形部21が、反転部8が胴部3の下方に向かって凸出した状態にある底部4の形状に対応していることにより、反転部8、即ち、傾斜部11、第1ヒンジ部10及び第2ヒンジ部12が底部成形部21に沿って良好に二軸延伸される。そして、底部成形部21に沿って底部4が形成されたとき、続いて、図4(b)に示すように、押圧部材24が内方突出部13を胴部3の内方に向かって押圧する。これにより、反転部8、即ち、傾斜部11、第1ヒンジ部10及び第2ヒンジ部12が底部成形部21から離反して胴部3の内方に凹入した状態とされる。その後、図示しないが、ブロー成形金型19が分割され、内部からボトル1が取り出される。   In the formation of the bottle 1 by the blow molding die 19, first, a preform (not shown) is attached to the blow molding die 19, and then, as shown in FIG. Thus, biaxial stretch blow molding is performed. Thereby, the trunk | drum 3 and the bottom part 4 are formed so that it may contact | adhere to the trunk | drum molded part 20 and the bottom part molded part 21 closely. At this time, the bottom forming portion 21 corresponds to the shape of the bottom portion 4 in a state where the reversing portion 8 protrudes downward from the body portion 3, so that the reversing portion 8, that is, the inclined portion 11, The first hinge portion 10 and the second hinge portion 12 are well biaxially stretched along the bottom molding portion 21. When the bottom portion 4 is formed along the bottom molding portion 21, subsequently, the pressing member 24 presses the inward protruding portion 13 toward the inside of the trunk portion 3 as shown in FIG. To do. Thereby, the inversion part 8, that is, the inclined part 11, the first hinge part 10, and the second hinge part 12 are separated from the bottom molding part 21 and recessed into the body part 3. Thereafter, although not shown, the blow mold 19 is divided and the bottle 1 is taken out from the inside.

以上のようにブロー成形されてブロー成形金型19から取り出されたボトル1は、図1(a)に示すように底部4の反転部8が胴部3に凹入された状態で形成される。そして、ボトル1の底部4は、前記反転部8が図1(b)に示すようにボトル1の下方に向かって凸出させることができるようになっている。即ち、図1(a)に示すように反転部8が胴部3に凹入された状態から図1(b)に示すように反転部8を胴部3の下方に凸出させるときには、図5(a)に示すように胴部3内方から上部プッシャーロッド25を内方突出部13に突き当てて底部4を押し下げる。これにより、傾斜部11は、図3に仮想線で示すように、第1ヒンジ部10及び第2ヒンジ部12を介して対称形状に反転し、図5(b)に示すように胴部3の下方に凸出する。   The bottle 1 blow-molded as described above and taken out from the blow-molding die 19 is formed in a state in which the inversion portion 8 of the bottom portion 4 is recessed in the body portion 3 as shown in FIG. . And the bottom part 4 of the bottle 1 can project the said inversion part 8 toward the downward direction of the bottle 1, as shown in FIG.1 (b). That is, when the reversing part 8 protrudes below the body part 3 as shown in FIG. 1B from the state in which the reversing part 8 is recessed in the body part 3 as shown in FIG. As shown in FIG. 5 (a), the upper pusher rod 25 is abutted against the inward projecting portion 13 from the inside of the body portion 3 and the bottom portion 4 is pushed down. As a result, the inclined portion 11 is inverted into a symmetrical shape via the first hinge portion 10 and the second hinge portion 12 as indicated by phantom lines in FIG. 3, and the trunk portion 3 as shown in FIG. Protrudes downward.

このとき、反転部8、即ち、傾斜部11、第1ヒンジ部10、及び第2ヒンジ部12が全て良好に二軸延伸されていることにより、上部プッシャーロッド25による押圧時に第1ヒンジ部10及び第2ヒンジ部12が損傷することなく、反転部8を確実に押し下げることができる。また、反転部8が30〜300Nの押圧力で反転できるように設定されていることにより、第1ヒンジ部10が折れ曲がると同時に内方突出部13の外周縁(周壁17の下端縁)の第2ヒンジ部12が外側に断面視円弧状且つ鋭角に折れ曲がり、内方突出部13は反転せずに胴部3の内部に突出した状態が維持される。このとき、内方突出部13の周壁17にはリブ18が設けられていることによって、内方突出部13の周壁17にも強度が確保されているので、上部プッシャーロッド25による押圧力を確実に傾斜部11に伝達することができる。また、傾斜部11に反転開始時の撓みが生じても、略放射状に延びる複数の窪み線14によって吸収してその応力を各パネル面15に分散することができるので、反転の際の押圧力を傾斜部11に効率よく付与することができ容易に反転させることができる。更に、傾斜部11の傾斜角θは、脚部7の接地面9に対して約30°とされているので、上部プッシャーロッド25による押圧力を30〜300Nの範囲内として傾斜部11を容易に反転させることができ、しかも傾斜部11が反転したことによる反転部8の凸出状態を確実に維持することができる。   At this time, the reversing portion 8, that is, the inclined portion 11, the first hinge portion 10, and the second hinge portion 12 are all well biaxially stretched, so that the first hinge portion 10 is pressed by the upper pusher rod 25. And the inversion part 8 can be pushed down reliably, without the 2nd hinge part 12 being damaged. Further, since the reversing portion 8 is set so as to be able to be reversed by a pressing force of 30 to 300 N, the first hinge portion 10 is bent and at the same time the outer peripheral edge (the lower end edge of the peripheral wall 17) of the inward protruding portion 13. 2 The hinge portion 12 is bent outward in a circular arc shape in cross section and at an acute angle, and the inward projecting portion 13 is maintained in a state of projecting into the body portion 3 without being inverted. At this time, since the rib 18 is provided on the peripheral wall 17 of the inward projecting portion 13, the strength of the peripheral wall 17 of the inward projecting portion 13 is also ensured, so that the pressing force by the upper pusher rod 25 is ensured. Can be transmitted to the inclined portion 11. Further, even when the inclined portion 11 is bent at the time of starting reversal, the stress can be distributed to each panel surface 15 by being absorbed by the plurality of hollow lines 14 extending in a substantially radial manner. Can be efficiently applied to the inclined portion 11 and can be easily reversed. Furthermore, since the inclination angle θ of the inclined portion 11 is about 30 ° with respect to the ground contact surface 9 of the leg portion 7, the inclined portion 11 can be easily set by setting the pressing force by the upper pusher rod 25 within the range of 30 to 300N. In addition, the protruding state of the reversing portion 8 due to the reversal of the inclined portion 11 can be reliably maintained.

また、図1(b)に示すように反転部8が胴部3に凸出した状態から図1(a)に示すように反転部8を胴部3の内方に凹入させるときには、図6(a)に示すように底部4の下方から下部プッシャーロッド26を内方突出部13の内側に突き当てて底部4を押し上げる。なお、この作業は、ボトル1内部に液状内容物が充填され、キャップにより封止された後に行われる。これにより、傾斜部11は、第1ヒンジ部10を介して胴部3の内方に向かって反転し、図6(b)に示すように胴部3の内方に凹入される。これに伴い、内方突出部13は胴部3の内部に突出した状態を維持して、内方突出部13の外周縁(周壁17の下端縁)の第2ヒンジ部12の鋭角な折れ曲がり状態が解除される。   When the reversing portion 8 is recessed inward of the trunk portion 3 as shown in FIG. 1A from the state in which the reversing portion 8 protrudes from the trunk portion 3 as shown in FIG. 6 (a), the lower pusher rod 26 is abutted against the inside of the inward projecting portion 13 from below the bottom portion 4, and the bottom portion 4 is pushed up. This operation is performed after the liquid content is filled in the bottle 1 and sealed with a cap. As a result, the inclined portion 11 is inverted toward the inside of the body portion 3 via the first hinge portion 10 and is recessed into the inside of the body portion 3 as shown in FIG. Accordingly, the inward projecting portion 13 maintains a state of projecting into the body portion 3, and the second hinge portion 12 at the outer peripheral edge (the lower end edge of the peripheral wall 17) of the inward projecting portion 13 is bent at an acute angle. Is released.

このとき、下部プッシャーロッド26の押し上げ力は、内方突出部13を介して傾斜部11の内縁全周にわたって均等に伝達され、押し上げ力を比較的小として傾斜部11を反転凹入させることができる。また、反転部8を凸出させる際と同様に、傾斜部11に反転開始時の撓みが生じても、略放射状に延びる複数の窪み線14よって吸収してその応力を各パネル面15に分散することができるので、反転の際の押圧力を傾斜部11に効率よく付与することができる。更に、傾斜部11の傾斜角θは、脚部7の接地面9に対して約30°とされているので、傾斜部11を比較的小さな押圧力で反転させることができると共に、反転部8の凹入状態が確実に維持される。   At this time, the push-up force of the lower pusher rod 26 is evenly transmitted over the entire inner edge of the inclined portion 11 via the inward projecting portion 13, and the inclined portion 11 can be inverted and recessed with a relatively small push-up force. it can. Similarly to the case where the reversing portion 8 is projected, even if the inclined portion 11 is bent at the time of reversing, the stress is absorbed by each of the panel surfaces 15 by being absorbed by the plurality of hollow lines 14 extending substantially radially. Therefore, the pressing force at the time of reversal can be efficiently applied to the inclined portion 11. Further, since the inclination angle θ of the inclined portion 11 is about 30 ° with respect to the ground contact surface 9 of the leg portion 7, the inclined portion 11 can be reversed with a relatively small pressing force, and the reversing portion 8. The recessed state of is reliably maintained.

なお、本実施形態のボトル1は、反転部8は反転するときの押圧力が30〜300Nとなるように設定されているが、反転部8に設定する押圧力は、ボトル1の座屈強度に応じて30〜300Nの範囲内で選択することができる。即ち、ボトル1の座屈強度が55kgF以上である場合には反転部8に設定する押圧力は30〜300Nとするが、ボトル1の座屈強度が200N以上である場合には反転部8に設定する押圧力は200N未満とする。   In addition, although the bottle 1 of this embodiment is set so that the pressing force when the reversing unit 8 is reversed is 30 to 300 N, the pressing force set to the reversing unit 8 is the buckling strength of the bottle 1. It can be selected within the range of 30 to 300N according to the above. That is, when the buckling strength of the bottle 1 is 55 kgF or more, the pressing force set to the reversing portion 8 is 30 to 300 N, but when the buckling strength of the bottle 1 is 200 N or more, the reversing portion 8 The pressing force to be set is less than 200N.

また、本発明者はボトルの容量(底部の大きさ)に応じて反転部8に設定する好適な押圧力に関する試験を行った。その結果の一例として、容量300ml、500mlの空のボトルでは反転部8の凸出時を120〜180Nとすると共に凹入時を80〜130Nとすれば特に好適であることが判明した。   In addition, the inventor conducted a test on a suitable pressing force set in the reversing unit 8 according to the capacity of the bottle (the size of the bottom). As an example of the result, it has been found that it is particularly suitable for an empty bottle with a capacity of 300 ml and 500 ml to have the reversing portion 8 protruding at 120 to 180 N and recessed at 80 to 130 N.

また、本実施形態のボトル1は、加熱した液状内容物を充填し封止する所謂ホットパック式の充填に用いた場合、液状内容物の温度低下に伴うボトル1内部の減圧を反転部8の凹入により解消することができるものであるが、それに限るものではなく、常温で液状内容物を充填し封止する所謂アセプティック式の充填に用いた場合であっても、液状内容物の低温冷却に伴うボトル1内部の比較的小さな減圧を解消することができる。即ち、図3を参照して説明すれば、ボトル1をアセプティック式の充填に用いる場合には、第1ヒンジ部10の径を小さくして底部4の内方に位置を変更することにより傾斜部11の幅(第1ヒンジ部10と第2ヒンジ部12との間隔)を小とし、或いは、接地面9に対する傾斜部11の角度を小として、反転部8の凹凸反転に伴うボトル1の容量変化を小とすればよい。かかる方法により、反転部8の凹凸反転に伴うボトル1の容量変化を、ボトル1の全容量に対して1%〜10%の範囲で容易に変更することができる。なお、ボトル1をアセプティック式の充填に用いる場合には、ボトル1に対してヒートセットを行わなくてもよい。   Further, when the bottle 1 of this embodiment is used for so-called hot pack type filling in which the heated liquid content is filled and sealed, the inside of the bottle 1 is reduced in pressure by the reversing unit 8 as the temperature of the liquid content decreases. Although it can be eliminated by recessing, it is not limited to this, and even when used for so-called aseptic filling in which liquid content is filled and sealed at room temperature, the liquid content is cooled at low temperature. It is possible to eliminate the relatively small pressure reduction in the bottle 1 due to. That is, with reference to FIG. 3, when the bottle 1 is used for aseptic filling, the diameter of the first hinge portion 10 is reduced and the position is changed to the inside of the bottom portion 4 to change the inclined portion. The capacity of the bottle 1 associated with the inversion of the inversion part 8 is reduced by reducing the width of the eleventh part (the interval between the first hinge part 10 and the second hinge part 12) or by reducing the angle of the inclined part 11 with respect to the ground plane 9. Change should be small. By such a method, the change in the capacity of the bottle 1 accompanying the reversal of the unevenness of the reversing unit 8 can be easily changed within a range of 1% to 10% with respect to the total capacity of the bottle 1. When the bottle 1 is used for aseptic filling, the bottle 1 need not be heat set.

また、本実施形態によるボトル1は、ブロー成形時の図4(a)のように反転部8が胴部3の下方に向かって凸出した状態でブロー成形金型19から取り出して、図1(b)に示す形状で内容物の充填及びキャップによる封止まで使用することができる。この場合には、反転部8が脚部7の下方に突出し、第2ヒンジ部12が接地面9よりも下方に位置してボトル1を自立させた状態で搬送することが困難となるため、適切な底部保護部材を取り付けるか、或いは、ボトル1の口部2を把持する等によりボトル1を搬送する必要がある。更に、反転部8が胴部3の下方に向かって凸出した状態であっても、その状態で第2ヒンジ部12が接地面9よりも上方に位置する形状に底部4を形成しておくことで、ボトル1を自立させた状態で搬送することができる。   Further, the bottle 1 according to the present embodiment is taken out from the blow molding die 19 in a state in which the reversing portion 8 protrudes downward from the body portion 3 as shown in FIG. The shape shown in (b) can be used up to filling with contents and sealing with a cap. In this case, since the reversing part 8 protrudes below the leg part 7 and the second hinge part 12 is located below the ground surface 9 and it is difficult to carry the bottle 1 in a self-standing state, It is necessary to transport the bottle 1 by attaching an appropriate bottom protection member or by gripping the mouth 2 of the bottle 1. Further, even when the inversion portion 8 protrudes downward from the trunk portion 3, the bottom portion 4 is formed in a shape in which the second hinge portion 12 is positioned above the ground plane 9 in that state. Thus, the bottle 1 can be transported in a self-supporting state.

また、本実施形態によるボトル1は、ブロー成形を行った後に、酸素、炭酸ガス等のバリア性を高めるために、ボトル1の内面にアモルファスカーボン被膜や酸化ケイ素含有被膜をプラズマ蒸着によって施すことができる。この際、反転部8の傾斜部11において反転動作に伴うガスバリア性の低下が生じることが考えられるが、少なくとも傾斜部11に、例えば、ポリエチレンナフタレートやMXナイロン等のガスバリア性の高い合成樹脂を多層状に積層させることで、反転動作に伴うガスバリア性の低下を防止することができる。こうしたガスバリア性の高い合成樹脂を層状に設けたボトル1は、射出成形によってプリフォームを成形する段階で、プリフォームの底部にガスバリア性の高い合成樹脂を限定的に層状に注入し、その後、上述した本実施形態による製造方法によりボトル1をブロー成形することで容易に得ることができる。   In addition, after blow molding, the bottle 1 according to the present embodiment may be coated with an amorphous carbon film or a silicon oxide-containing film on the inner surface of the bottle 1 by plasma deposition in order to improve barrier properties such as oxygen and carbon dioxide gas. it can. At this time, it is considered that the gas barrier property is lowered due to the reversing operation in the inclined portion 11 of the reversing portion 8, but at least the inclined portion 11 is made of a synthetic resin having a high gas barrier property such as polyethylene naphthalate or MX nylon. By laminating in multiple layers, it is possible to prevent the gas barrier property from being lowered due to the reversing operation. In the bottle 1 provided with a layer of synthetic resin having a high gas barrier property, the synthetic resin having a high gas barrier property is injected into the bottom of the preform in a layered manner at the stage of molding the preform by injection molding. The bottle 1 can be easily obtained by blow molding by the manufacturing method according to the present embodiment.

本発明の一実施形態の合成樹脂製ボトルを縦断面視した説明図。Explanatory drawing which looked at the synthetic resin bottle of one Embodiment of this invention in the longitudinal cross-section. 本実施形態の合成樹脂製ボトルを底面視した説明図。Explanatory drawing which looked at the bottom of the synthetic resin bottle of this embodiment. 本実施形態の合成樹脂製ボトルの底部を拡大して示す断面説明図。Cross-sectional explanatory drawing which expands and shows the bottom part of the synthetic resin bottles of this embodiment. ブロー成形工程の一部を模式的に示す説明図。Explanatory drawing which shows a part of blow molding process typically. 反転部の突き下げ作業を示す説明図。Explanatory drawing which shows the pushing-down operation | work of an inversion part. 反転部の突き上げ作業を示す説明図。Explanatory drawing which shows the pushing-up operation | work of an inversion part.

符号の説明Explanation of symbols

1…合成樹脂製ボトル、2…口部、3…胴部、4…底部、7…脚部、8…反転部、9…接地面、10…第1ヒンジ部(ヒンジ部)、11…傾斜部、12…第2ヒンジ部(ヒンジ部)、13…内方突出部(底部中央部)、19…ブロー成形金型、21…底部成形部。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Synthetic resin bottle, 2 ... Mouth part, 3 ... Body part, 4 ... Bottom part, 7 ... Leg part, 8 ... Inversion part, 9 ... Grounding surface, 10 ... 1st hinge part (hinge part), 11 ... Inclination , 12 ... second hinge part (hinge part), 13 ... inward projecting part (bottom center part), 19 ... blow molding die, 21 ... bottom part molding part.

Claims (9)

口部と、該口部の下方に二軸延伸された筒状の胴部と、該胴部の下部を閉塞する底部とを備え、前記底部は、胴部の下端に連設された接地面を有する脚部と、該脚部の内周縁に連設された反転部とを備え、前記反転部は、胴部内方乃至胴部外方に向かって対称形状に凹凸反転自在の傾斜部と、該傾斜部に包囲された領域に形成された底部中央部とを備える合成樹脂製ボトルにおいて、
前記傾斜部は、胴部及び脚部と共に延伸されており、且つ、外周縁と内周縁との夫々に沿って反転時のヒンジとなる二軸延伸された一対のヒンジ部を備えることを特徴とする合成樹脂製ボトル。
A grounding surface provided with a mouth portion, a cylindrical trunk portion biaxially extended below the mouth portion, and a bottom portion that closes a lower portion of the trunk portion, the bottom portion being connected to a lower end of the trunk portion And a reversing part connected to the inner peripheral edge of the leg part, the reversing part is a slanted part that can be reversed in a concave and convex shape symmetrically toward the inner part of the trunk part or outward of the trunk part, In a synthetic resin bottle provided with a bottom center portion formed in a region surrounded by the inclined portion,
The inclined portion includes a pair of biaxially extended hinge portions that are extended together with the body portion and the leg portions, and that serve as hinges at the time of reversal along each of the outer peripheral edge and the inner peripheral edge. A synthetic resin bottle.
前記反転部は、前記底部中央部を胴部の軸線方向に押圧して前記傾斜部を反転させる際に必要とする押圧力が30〜300Nとなるように形成されていることを特徴とする請求項1記載の合成樹脂製ボトル。   The reversing part is formed so that a pressing force required for reversing the inclined part by pressing the bottom center part in the axial direction of the body part is 30 to 300N. Item 6. A synthetic resin bottle according to item 1. 前記傾斜部は、前記反転部が胴部内方に凹入した状態にあるとき、前記脚部の接地面に対する傾斜角が15°〜50°となるように形成されていることを特徴とする請求項1又は2記載の合成樹脂製ボトル。   The inclined portion is formed so that an inclination angle of the leg portion with respect to a ground contact surface is 15 ° to 50 ° when the inversion portion is recessed inward of the trunk portion. Item 3. A synthetic resin bottle according to item 1 or 2. 前記反転部は、胴部内方に凹入した状態と胴部外方に向かって凸出した状態とで前記底部中央部の移動距離が6〜40mmとなるように形成されていることを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項記載の合成樹脂製ボトル。   The reversing part is formed such that a moving distance of the bottom center part is 6 to 40 mm in a state where the reversing part is recessed inward of the body part and a state of protruding toward the outside of the body part. The synthetic resin bottle according to any one of claims 1 to 3. 前記反転部は、その反転に伴う容量変化が、胴部内方に向かって凹入状態にあるときのボトル全容量に対して1〜10%となるように形成されていることを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項記載の合成樹脂製ボトル。   The said inversion part is formed so that the capacity | capacitance change accompanying the inversion may be 1 to 10% with respect to the bottle total capacity | capacitance when it is in a recessed state toward a trunk | drum inner part. Item 5. A synthetic resin bottle according to any one of Items 1 to 4. 前記反転部の少なくとも傾斜部は、耐熱性を付与すべくヒートセットされていることを特徴とする請求項1乃至5の何れか1項記載の合成樹脂製ボトル。   The synthetic resin bottle according to any one of claims 1 to 5, wherein at least the inclined portion of the inversion portion is heat-set to impart heat resistance. 前記反転部の少なくとも傾斜部は、ポリエチレンテレフタレート樹脂とガスバリア樹脂とが層状に積層形成されていることを特徴とする請求項1乃至6の何れか1項記載の合成樹脂製ボトル。   The synthetic resin bottle according to any one of claims 1 to 6, wherein a polyethylene terephthalate resin and a gas barrier resin are laminated in a layered manner at least in the inclined portion of the inversion portion. 口部と、該口部の下方に二軸延伸された筒状の胴部と、該胴部の下部を閉塞する底部とを備え、前記底部は、胴部の下端に連設された接地面を有する脚部と、該脚部の内周縁に連設された反転部とを備え、前記反転部は、胴部及び脚部と共に延伸されていて胴部内方乃至胴部外方に向かって対称形状に凹凸反転自在の傾斜部と、該傾斜部に包囲された領域に形成された底部中央部とを備える合成樹脂製ボトルの製造方法であって、
ブロー成形金型内のプリフォームにブロー成形を施して前記胴部及び底部を形成するブロー成形工程と、該ブロー成形工程によって形成された前記胴部及び底部を備えたボトルをブロー成形金型から取り外す取り外し工程とを備え、
前記ブロー成形工程は、前記底部の反転部を胴部外方に向かって凸出させた形状に対応する底部成形部を備えるブロー成形金型により二軸延伸する工程を備えることを特徴とする合成樹脂製ボトルの製造方法。
A grounding surface provided with a mouth portion, a cylindrical trunk portion biaxially extended below the mouth portion, and a bottom portion that closes a lower portion of the trunk portion, the bottom portion being connected to a lower end of the trunk portion And a reversing portion connected to the inner periphery of the leg. The reversing portion is extended together with the trunk portion and the leg portion and is symmetric toward the inside of the trunk portion or the outside of the trunk portion. A method of manufacturing a synthetic resin bottle comprising an inclined part that is reversibly concave and convex in shape, and a bottom center part formed in a region surrounded by the inclined part,
A blow molding process in which a preform in a blow molding mold is blow molded to form the body and bottom, and a bottle having the body and bottom formed by the blow molding process is removed from the blow molding mold. A removal process to remove,
The blow molding step includes a step of biaxially stretching with a blow molding die having a bottom molding portion corresponding to a shape in which the inverted portion of the bottom portion protrudes outward from the body portion. Manufacturing method of resin bottles.
前記ブロー成形工程は、前記取り外し工程に先立って前記底部成形部により形成された傾斜部を前記ブロー成形金型内にて胴部内方に凹入させる工程を備えることを特徴とする請求項8記載の合成樹脂製ボトルの製造方法。   9. The blow molding step includes a step of recessing an inclined portion formed by the bottom molding portion inward of the body portion in the blow molding die prior to the removing step. Of manufacturing a synthetic resin bottle.
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